BIOMASA Y BIOGÁS

Biometano: El protagonista de la descarbonización

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Texto:
Juan Pablo Jiménez Gutiérrez
Ingeniero Industrial de Arram Consultores, SL

1. Introducción

En medio del creciente desafío global de reducir las emisiones de gases E.I. y de la crisis gasista acontecida en Europa los últimos años, el biometano emerge como una alternativa prometedora en el panorama energético europeo y, con especial énfasis, en el español. Este gas renovable, producido a partir de biomasa orgánica, no solo ofrece una solución para mitigar el cambio climático, sino que también aborda la problemática de la gestión de residuos y ofrece una alternativa sólida para conseguir la ansiada dependencia de los combustibles fósiles tradicionales.

2. Usos y aplicaciones

El biometano es producido a través de un proceso de digestión anaerobia, donde la biomasa orgánica, tales como residuos agrícolas, de animales, alimentarios o cultivos, se descomponen en un ambiente sin oxígeno. Este proceso libera biogás, compuesto principalmente de metano (CH₄) y dióxido de carbono (CO₂). Posteriormente, el biogás se somete a un proceso de purificación (conocido como upgradding), para eliminar impurezas y aumentar su concentración de metano obteniendo así biometano de alta pureza, comparable al gas natural convencional.

Su composición de gran similitud con el GN, provoca que el biogás/ biometano obtenido sea la única fuente de energía renovable que puede utilizarse para cualquiera de las grandes aplicaciones energéticas de nuestra sociedad. Algunos de ellas pueden ser:

  • Su combustión permite generar energía eléctrica y calorífica.
  • Su similitud con el GN posibilita su aplicación como combustible para transporte.
  • Esta similitud con el GN también permite su inyección en la red gasista para consumo residencial.
  • Permite un mayor aprovechamiento de los residuos orgánicos, consiguiendo así una importante economía circular.
  • Se puede utilizar como materia prima en la producción de hidrógeno verde.
  • Permite impulsar el desarrollo en zonas rurales, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agroganadero.

La vinculación del sector primario con el biometano, colocan a España como una gran potencia energética a nivel europeo y clave en el proceso de descarbonización del continente.

3. Objetivos actuales y previsión 2050

Los objetivos del biometano en la actualidad van más allá de proporcionar una fuente de energía renovable. Entre los principales objetivos se encuentran:

  • Reducción de emisiones: Al utilizar residuos orgánicos para la producción de biometano, se evita la liberación de metano a la atmósfera, un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono. Además, el uso de biometano en lugar de combustibles fósiles contribuye significativamente a la reducción de las emisiones de CO₂.
  • Gestión de residuos: El biometano ofrece una solución sostenible para el tratamiento de residuos orgánicos, reduciendo la contaminación ambiental asociada con su disposición en vertederos y promoviendo prácticas de economía circular.
  • Diversificación energética: La producción y utilización de biometano contribuyen a diversificar la matriz energética, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y aumentando la seguridad energética.

A pesar de estos objetivos loables, la realidad actual del biometano se enfrenta a varios desafíos para cumplir con la previsión de demanda de gas de la UE en 2050, en la cual se prevé que el biometano contribuya con:

4. Barreras y Retos

Barreras técnicas

  • Inversión tecnológica: la implementación de la tecnología de prod. De biometano requiere de una inversión importante y equipos específicos.
  • Calidad del biometano: es un aspecto crítico para su comercialización. Puede resultar difícil garantizar la calidad del biometano producido a partir de diferentes tipos de biomasas.
  • Problemas de estacionalidad: La producción a partir de residuos orgánicos está sujeta a fluctuaciones estacionales, por lo que es importante con sistemas de almacenamiento.
  • Dificultad de transporte de residuos: esto puede ser un problema en las zonas rurales alejadas de las plantas de tratamiento de residuos.
  • Disponibilidad de sustrato: Es necesario contar con fuentes de biomasa cercanas a las plantas de producción de biometano para minimizar los costes de transporte y maximizar la eficiencia logística.
  • Infraestructuras: España cuenta en la actualidad con una infraestructura limitada en cuanto a red gasista se refiere. Es necesario ampliar esta red y desarrollar estaciones de carga y adaptación de los vehículos.
  • Integración con la red de GN: La integración del biometano en la red de gas natural puede requerir la adaptación de las infraestructuras existentes y la modificación de los procesos de distribución y gestión de la red, lo que puede resultar en costos adicionales.
  • Falta de incentivos: Actualmente, no existen suficientes incentivos económicos para fomentar la producción y uso de biometano en España, lo que puede desincentivar la inversión en proyectos de este tipo.
  • Acceso a los mercados: El acceso a los mercados para la venta de biometano también puede ser un obstáculo importante. Es necesario contar con una red de clientes potenciales que estén dispuestos a adquirir el biometano, lo que puede requerir de la identificación de nuevos mercados y la implementación de estrategias de marketing y comunicación efectivas.

Barreras regulatorias:

  • La falta de un marco legal y normativo que regule de forma eficaz la actividad relacionada con los gases renovables, especialmente el biometano.
  • Complejidad normativa: la regulación en materia de biometano es compleja y puede variar en función de la comunidad autónoma y el tipo de instalación. Esto puede suponer una barrera para la implantación de proyectos de biometano, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
  • La incapacidad de disponer de un acceso competitivo a los residuos.
  • Un marco normativo y fiscal que sea capaz de regular las aplicaciones del biometano que no estén relacionadas con aplicaciones estrictamente eléctricas, es decir, como sería la inyección en la red gasista.
  • La ausencia de un marco normativo claro y compartido a nivel estatal sobre los criterios a seguir para el biometano consumido por instalaciones sujetas al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión.

Retos:

  • Reto tecnológico para los residuos: Es necesario lograr avances que permitan nuevos procesos de tratamiento de otros residuos.
  • Reto tecnológico para la producción: Es necesario el establecimiento de nuevas tecnologías de digestión y optimización del upgradding.
  • Reto normativo: El aprovechamiento del digestato y su aumento de valor requiere de cambios regulatorios para permitir su uso y abrir nuevas oportunidades.

5. Conclusiones

El biometano se presenta como una solución prometedora para enfrentar los desafíos energéticos y ambientales del siglo XXI. Su capacidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, gestionar los residuos orgánicos y diversificar la matriz energética lo convierte en un componente clave de la transición hacia una economía baja en carbono. Sin embargo, para que el biometano alcance su máximo potencial, es crucial abordar los obstáculos existentes y aprovechar las oportunidades emergentes a través de la colaboración entre gobiernos, industrias y la sociedad en su conjunto. Con el apoyo adecuado y un enfoque centrado en la innovación y la sostenibilidad, el biometano puede desempeñar un papel fundamental en la construcción de un futuro energético más limpio a nivel europeo y prometedor para el panorama energético español.

Más de 200 proyectos de biogás y biomasa en marcha en España disparan la demanda de empleo cualificado en este sector

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El retraso de los proyectos de Hidrógeno Verde, por su mayor coste y la complejidad de su transporte, está impulsando las inversiones y las iniciativas en la producción de Biogás y Biomasa, apoyada por energías renovables.

Según la consultora Catenon, actualmente hay más de 200 proyectos de este tipo en marcha en España. Proyectos que demandan perfiles profesionales muy específicos y escasos que, a menudo, hay que buscar en países como Alemania y Estados Unidos, líderes mundiales, junto a China y la India en estas tecnologías.

“Un mercado laboral que nos está sorprendiendo a todos, señala – Ana Campos, Directora de Energía e Industria de Catenon-. En estos momentos estamos viendo como grandes inversores y corporaciones, se están acercando a nosotros con la necesidad de identificar y captar para sus equipos profesionales senior de estrategia, desarrollo de negocio, regulación y sostenibilidad, así como otras áreas más técnicas (ingenieros, bioquímicos, especialistas de suelos y cultivos), que puedan aportar un conocimiento sólido del negocio de cara a estructurar los proyectos e inversiones para los próximos años, en los que esta tecnología será clave para posicionarse en la transición energética”.

Estas fuentes de energía renovable, que aprovechan residuos forestales, agrícolas, ganaderos y urbanos, están transformando el panorama energético español, impulsando la economía circular y fomentando la sostenibilidad. Las industrias de la biomasa y el biogás emplean a más 40.000 personas y contribuyen con cerca de 1,500 millones de euros al PIB nacional. Además, la transición de calderas de gasoil a biomasa ha evitado la emisión de 939.000 toneladas de CO2 en un año, equivalente a retirar cerca de 625.000 vehículos de combustión de las carreteras. La Hoja de Ruta del Biogás del gobierno español, con un presupuesto de 150 millones de euros provenientes de fondos europeos, prevé aumentar la producción de biogás a 104 teravatios hora en 2030.

Con el objetivo de cubrir casi el 50% de la demanda de gas natural con biogás en 2050, España se prepara para ser, junto a Alemania y Francia, uno de los líderes europeos en la producción de este combustible renovable. La biomasa y el biogás representan más que simplemente alternativas energéticas: son fundamentales para la estrategia nacional de descarbonización y vitalidad económica rural. Con políticas adecuadas y continuidad en la innovación tecnológica, estos recursos pueden solidificar la independencia energética de España y reforzar su liderazgo en sostenibilidad ambiental.

La industria del biogás y la biomasa es multidisciplinaria, y requiere una variedad de habilidades y perfiles profesionales para acometer sus proyectos. Estos perfiles varían desde especialistas técnicos y científicos hasta profesionales de gestión, regulación, estrategia e inversiones.

Según los responsables de Catenon, “ya estamos viendo cómo la necesidad de encontrar estos profesionales ha empezado, y sabemos, será una tendencia con un fuerte crecimiento a lo largo de este 2024. Aquellas compañías que quieran posicionarse al frente de este negocio, necesitarán nutrirse de los mejores profesionales, y ser capaces de cubrir los puestos clave dentro de su organización con perfiles senior, que aporten gran conocimiento respecto de esta tecnología, su regulación y rentabilidad de los proyectos”.

Un estudio del CICYTEX evalúa el potencial de la poda del olivo y el ciruelo como pellets para calderas de biomasa

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Extremadura es una de las regiones españolas que atesora más hectáreas de árboles leñosos con destinos a la agroalimentación. Tanto en olivar, para aceituna de mesa y almazara, como en frutos de hueso (ciruelo, nectarina, melocotón, paraguayo, cereza) y también en frutos secos como almendro, castaño, nogal o pistacho. Una madera, a través de los restos de su poda, que no siempre se aprovechan.

Un investigador de CICYTEX, Luis Royano, ha presentado en la Universidad de Extremadura una tesis doctoral para estudiar el potencial del aprovechamiento como pellets de caldera de biomasa los restos de poda de olivar, ciruelo y cultivos energéticos. La tesis lleva por título “Obtención de biocombustibles sólidos de calidad, a partir de la biomasa procedente de residuos agrícolas y cultivo herbáceo”. Entre el olivar y el ciruelo suman en la región casi 300.000 hectáreas de cultivo (292.000 de olivar y 5.131 de ciruelo).

La tesis doctoral de Luis Royano Barroso se centra en el aprovechamiento de residuos agrícolas para la obtención de biocombustibles sólidos como fuente de energía alternativa. Su trabajo se ha centrado en evaluar el potencial de restos de poda de olivar, ciruelo, cultivo mayoritario en Extremadura, junto con la paulownia y cynara para la obtención de pellets de calidad. En este estudio se concluye que la elaboración de pellets con podas de ciruelo y olivar, tanto con corteza como sin ella, y las mezclas de paulownia+ciruelo y paulownia+olivo podría ser una opción viable pues se consiguen cumplir la mayor parte de los parámetros de calidad de la norma europea ISO 17225 (poder calorífico, contenido en cenizas,…). En cuanto al parámetro de durabilidad, habría que ampliar el estudio en algunos de los pélets obtenidos para ajustarse a la normativa europea.

Según indica el autor, la transformación de los restos de poda agrícola supone una fuente de energía no explotada aún de forma eficiente. La dificultad de esta línea de trabajo está en la heterogeneidad de estos residuos y en la caracterización de sus propiedades físicas, químicas y energéticas para seleccionar el proceso que mejor se adapte para su aprovechamiento energético. Para obtener pellets de calidad, según normativa europea, se evalúan y cuantifican, entre otras, las siguientes características: su poder calorífico, durabilidad y el porcentaje de  contenido de ceniza que generan en el proceso de combustión.  

Residuos agrícolas
En la actualidad, en las plantas de transformación para peletizado es habitual la utilización de la madera de pino. En este trabajo de tesis se ha evaluado el uso de residuos agrícolas que se generan en la región y de cultivos energéticos (leñoso y herbáceo). Se trata de restos de poda procedentes del ciruelo y olivar para promover su aprovechamiento como recursos biomásicos. También se incluyó la utilización de la biomasa procedente de paulownia y cynara, cultivos energéticos con los que se han realizado diversos ensayos en CICYTEX.

En la tesis se describen las distintas fases del proceso, recogida en campo, logística para el acondicionamiento y transporte, así como los ensayos para determinar los parámetros de calidad de los pellets. Una de las conclusiones principales, es que el contenido medio de cenizas de las biomasas estudiadas se reduce con el descortezado, cribado y lavado de las mismas. Con estos procedimientos y la mezcla de biomasa de ciruelo y olivar con paulownia, se obtuvo un porcentaje de ceniza inferior al 0,7%, porcentaje que se exige para los pélets A1, de máxima calidad, según normativa de la Unión Europea.

En cuanto a los ensayos de combustión, éstos se desarrollaron en dos tipos de caldera (convencional y de condensación). Se obtuvieron unos rendimientos medios del 80% en la primera y del 99% en el segundo tipo de caldera. Todos los trabajos tuvieron lugar en la planta de biocombustibles de CICYTEX, ubicada en el Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden-Valdesequera.